---
title: "Криптон улучшил производство квантовых чипов"
description: "Ученые применили криптон для производства танталовых пленок при 200 °C вместо более 400 °C. Метод может упростить выпуск сверхпроводящих квантовых чипов и повысить качество кубитов."
url: "https://hanga.su/2512,2026"
date: "2026-08-19T11:55:04+00:00"
language: "ru-RU"
---

![Исследователи Корнеллского университета применили криптон вместо аргона при нанесении тантала на кремний и снизили необходимую температуру примерно с 400 до 200 °C. ](https://hanga.su/images/img_26/456255c4-2ee7-437f-b618-9b608b0df0d1.jpg "Криптон поможет создавать квантовые чипы")Криптон поможет создавать квантовые чипы#  Криптон поможет создавать квантовые чипы: ученые улучшили производство сверхпроводников

[ 📥 Сохранить PDF ](https://hanga.su/2512,2026?pdfexport=1)

- [](#)
- [](#)

- [](#)
- [](#)

- [](#)
- [Суть статьи](https://hanga.su/javascript:void(0);)### Краткое изложение текста

    [](https://hanga.su/javascript:void(0);)

    Исследователи Корнеллского университета применили криптон вместо аргона при нанесении тантала на кремний и снизили необходимую температуру примерно с 400 до 200 °C. Более тяжелые ионы криптона помогают формировать нужную структуру танталовой пленки при меньшем нагреве, сохраняя высокую проводимость материала. Метод может облегчить интеграцию сверхпроводящих компонентов в существующие производственные линии и повысить качество кубитов. Криптон при этом используется в процессе изготовления и не становится частью готового квантового чипа.

 19 августа 2026  Просмотров: 1880

Ratings

(0)

Криптон известен большинству людей как один из инертных газов атмосферы, однако теперь ему нашли неожиданное применение в квантовых технологиях. Исследователи Корнеллского университета показали, что с его помощью можно значительно улучшить производство сверхпроводящих компонентов квантовых процессоров. Новый метод позволяет наносить высококачественные пленки тантала на кремний при температуре примерно 200 °C вместо более чем 400 °C.

Температура производства кажется технической деталью, но именно она может определять возможность массового выпуска квантовых чипов. Лабораторный [квантовый](https://hanga.su/glossary/quant "
<p>Слово «квантовый» происходит от латинского слова *quantum*, означающего «сколько» или «определённая порция». В научном контексте термин «квантовый» используется для описания явлений, происходящих на уровне атомов и элементарных частиц, где классическая физика перестаёт быть применимой. Квантовый мир подчиняется законам квантовой механики — фундаментальной теории, объясняющей поведение материи и энергии в малых масштабах.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/quant">Подробнее ...</a></div>
") процессор недостаточно просто заставить работать: для коммерческой технологии нужны процессы, совместимые со стандартным оборудованием полупроводниковых фабрик и позволяющие стабильно производить большое количество одинаковых устройств.

Одним из перспективных материалов для сверхпроводящих квантовых схем считается тантал. Этот металл устойчив к коррозии и обладает характеристиками, подходящими для создания высококачественных сверхпроводящих компонентов. Однако при низкотемпературном нанесении тантал способен формировать нежелательную кристаллическую фазу, ухудшающую электрические свойства материала.

До сих пор одним из решений был нагрев подложки выше 400 °C. Для многих производственных линий это уже проблемная температура. Кроме того, сильный нагрев создает дополнительный риск: тантал начинает взаимодействовать с кремниевой подложкой, формируя промежуточный слой. Для квантовых устройств даже небольшие дефекты и потери [энергии](https://hanga.su/glossary/energy "
<p>Энергия — одно из ключевых понятий физики и фундаментальная характеристика материи. Она выражает способность системы совершать работу, создавать движение или вызывать изменения в окружающем мире. Энергия существует в различных формах — механической, тепловой, электрической, химической, ядерной и других — и может переходить из одной формы в другую, но никогда не исчезает, что отражает закон сохранения энергии.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/energy">Подробнее ...</a></div>
") могут существенно ухудшить характеристики кубитов.

Команда под руководством Валлы Фатеми предложила изменить не сам тантал, а процесс его нанесения. Для создания тонких металлических пленок используется магнетронное распыление: ионизированный газ бомбардирует металлическую мишень, выбивая из нее атомы. Они перемещаются к подложке и постепенно образуют слой толщиной всего в несколько десятков или сотен нанометров.

Обычно для этой задачи применяют аргон. Исследователи заменили его криптоном — более тяжелым благородным газом. Ионы криптона способны эффективнее передавать импульс атомам тантала при столкновениях. В результате выбитые атомы получают условия, позволяющие сформировать необходимую структуру пленки при значительно меньшем нагреве кремниевой подложки.

Температурный порог удалось снизить примерно до 200 °C. Это уже гораздо удобнее для существующих технологий нанопроизводства и дает инженерам значительно больший технологический запас. Производственный процесс становится менее чувствительным к температурным ограничениям оборудования и потенциально легче интегрируется с другими этапами изготовления микросхем.

Но снижение температуры оказалось не единственным преимуществом. Полученные танталовые пленки продемонстрировали высокую электронную проводимость и характеристики, позволяющие создавать сверхпроводящие квантовые устройства высокого качества. Именно свойства поверхности и количество микроскопических дефектов имеют огромное значение для квантового компьютера.

Причина заключается в чрезвычайной чувствительности кубитов к окружающей среде. Квантовое состояние легко разрушается из-за тепловых колебаний, дефектов материала, электромагнитных помех и других факторов. Чем дольше кубит сохраняет когерентность, тем больше операций можно выполнить до потери содержащейся в нем [квантовой](https://hanga.su/glossary/quant "
<p>Слово «квантовый» происходит от латинского слова *quantum*, означающего «сколько» или «определённая порция». В научном контексте термин «квантовый» используется для описания явлений, происходящих на уровне атомов и элементарных частиц, где классическая физика перестаёт быть применимой. Квантовый мир подчиняется законам квантовой механики — фундаментальной теории, объясняющей поведение материи и энергии в малых масштабах.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/quant">Подробнее ...</a></div>
") информации.

Поэтому совершенствование квантовых компьютеров зависит не только от новых алгоритмов и архитектуры процессоров. Огромную роль играет материаловедение: чистота металла, структура кристаллов, состояние поверхности и даже особенности границы между двумя слоями материала способны заметно изменить работу всего устройства.

Особенно чувствительным элементом сверхпроводящего кубита является джозефсоновский переход. Он представляет собой два сверхпроводника, разделенных чрезвычайно тонким изолирующим барьером. Благодаря квантовому туннелированию такой переход позволяет реализовать нелинейные свойства, необходимые для работы кубита.

По мере улучшения остальных компонентов исследователи обнаруживают любопытный эффект: начинают становиться заметными дефекты, которые раньше терялись на фоне более крупных источников потерь. Теперь даже небольшие изменения технологии формирования джозефсоновского перехода способны измеримо влиять на характеристики квантового устройства.

Это типичная ситуация для развития сложной технологии. Когда инженеры устраняют одно серьезное ограничение, следующее, ранее почти незаметное, становится новым препятствием. Поэтому создание практического квантового компьютера представляет собой последовательное улучшение десятков материалов, интерфейсов и технологических процессов.

Криптон при этом не становится «квантовым материалом» в буквальном смысле и не входит в состав кубита. Его роль технологическая: газ используется во [время](https://hanga.su/glossary/time "
<p>Время — это фундаментальная физическая величина, описывающая последовательность событий и меру их длительности. В научной картине мира время рассматривается не как абстрактная категория, а как измеримый параметр, связывающий процессы и определяющий порядок их развития. В классической механике время протекает равномерно и независимо от наблюдателя, однако теория относительности существенно расширила эти представления: скорость движения и гравитация способны изменять течение времени, что подтверждено экспериментально.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/time">Подробнее ...</a></div>
") производства, помогая сформировать качественный слой тантала. После завершения процесса криптон не является функциональной частью готового квантового процессора.

Тем не менее открытие может иметь большое практическое значение. Возможность получать высококачественные сверхпроводящие пленки при температурах, совместимых с промышленными процессами, сокращает разрыв между экспериментальными квантовыми устройствами и их потенциальным серийным производством. В квантовой гонке важны не только новые кубиты, но и способность надежно изготовить тысячи или миллионы одинаковых компонентов.

**Ссылка:** «Танталовые пленки, напыленные криптоном, для масштабируемых высокопроизводительных квантовых устройств» [ DOI: 10.1038/s41563-026-02718-z.](https://dx.doi.org/10.1038/s41563-026-02718-z "DOI: 10.1038/s41563-026-02718-z")

- [ Нанотехнологии ](https://hanga.su/nanotechnology)
- [ Инновации ](https://hanga.su/innovations)
- [ Гаджеты ](https://hanga.su/gadgets)
- [ Физика ](https://hanga.su/physics)
- [ Квантовые технологии ](https://hanga.su/quantum-technologies)
- Понравилось: 0
- Похожие материалы: [Интегрированная спин-волновая квантовая память: прорыв в создании масштабируемых квантовых сетей](https://hanga.su/444,2025) | [Как ученые решили проблему потери кубитов в квантовых компьютерах](https://hanga.su/775,2025) | [Квантовая память на звуковых волнах: как акустика приближает реальность квантовых компьютеров](https://hanga.su/1184,2025) | [Квантовое преимущество могли переоценить: ученые предложили более строгие критерии для квантовых компьютеров](https://hanga.su/2473,2026) | [Квантовый эффект Зенона может стать неожиданным пределом для развития квантовых компьютеров](https://hanga.su/2338,2026) | [Кот Шрёдингера 2.0: как физики создали новое семейство невозможных квантовых состояний](https://hanga.su/2388,2026)

 Загрузка следующей статьи...
